题目内容
2.如图1所示,质量m=1kg的物体B置于倾角θ=37°的固定斜面上,用轻绳通过光滑的滑轮与物体A相连.t=0时同时释放A、B,物体A拉动B沿斜面向上运动,已知斜面足够长,A落地后不再反弹,物体B上升过程的v-t图如图2所示.(重力加速度g取10m/s2)求:(1)物体B在上升过程中,和斜面摩擦产生的热量;
(2)物体A的质量;
(3)若物体B到达最高点时剪断绳子.取地面为零势能参考平面,物体B向下滑动过程中在离地面多高处具有的动能和势能相等?
分析 (1)根据速度图象的“面积”求出B向上滑行的距离,即可求得摩擦产生的热量.
(2)根据速度时间图线求出匀加速和匀减速直线运动的加速度大小,结合牛顿第二定律对两个过程列式,可求出动摩擦因数的大小和A的质量.
(3)根据动能定理和动能和势能相等的条件列式,即可求得B下滑的高度.
解答 解:(1)、(2)速度时间图线的斜率等于加速度,则得:匀加速和匀减速直线运动的加速度大小分别为:
a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{20}{4}$m/s2=5m/s2;
a2=$\frac{20}{2}$m/s2=10m/s2;
由图看出,t=4s时刻A落地,对匀加速和匀减速运动两个过程,根据牛顿第二定律得:
mAg-mBgsinθ-μmBgcosθ=(mA+mB)a1;
mBgsinθ+μmBgcosθ=mBa2;
代入解得:mA=3kg,μ=0.5;
根据速度图象的“面积”等于位移大小,可得:
匀加速运动的位移为:x1=$\frac{1}{2}$×4×20m=40m
匀减速阶段通过的位移为:x2=$\frac{1}{2}$×20×2m=20m
总位移为:x=x1+x2=60m;
B和斜面摩擦产生的热量为:Q=μmBgcos37°×x1=0.5×1×10×0.8×60J=240J;
(3)设距地面的高度为h,则下滑的高度为:H=xsin37°-h=36-h,
沿斜面通过的位移为:x′=$\frac{H}{sin37°}$
由动能定理可得:mgH-μmgcos37°•x′=EK
又EP=mgh,EK=Ep
联立解得:h=9m;
答:(1)物体B在上升过程中,和斜面摩擦产生的热量为240J.
(2)物体A的质量为3kg.
(3)物体B向下滑动过程中距离地面9m高的位置时具有的动能和势能相等.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律和动能定理的应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,注意分段法和整体法的应用.
A. | 做曲线运动的物体,可能处于平衡态 | |
B. | 做曲线运动的物体,速度可能不变 | |
C. | 物体做曲线运动,所受合力一定不为零 | |
D. | 做曲线运动的物体,所受合外力有可能与速度方向在同一条直线上 |
A. | 三种情形下导体棒ab 最终均做匀速运动 | |
B. | 甲、丙中,ab 棒最终将以不同的速度做匀速运动:乙中ab棒最终静止 | |
C. | 甲、丙中,ab 棒最终将以相同的速度做匀速运动:乙中ab棒最终静止 | |
D. | 三种情形下导体棒ab最终均静止 |
A. | 在B点处机械能为0 | B. | 在B点处的机械能为$\frac{1}{2}$mv2 | ||
C. | 在B点处机械能为$\frac{1}{2}$mv2+mgh | D. | 在B点处的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgh |
A. | 应切断与被测电阻相连的电路 | |
B. | 注意表笔的正、负极性 | |
C. | 为了测量准确,应使表针指在中值附近,否则应更换量程,每次测不同的电阻,都要重新调零 | |
D. | 使用完毕后,应将选择开关置于交流电压最高档或off档 |
A. | P′A=7kg•m/s,p′B=9kg•m/s | B. | P′A=-3kg•m/s,p′B=19kg•m/s | ||
C. | P′A=-6kg•m/s,p′B=22kg•m/s | D. | P′A=6kg•m/s,p′B=10kg•m/s |